張桂平
【摘 要】介紹真空皮帶脫水機(jī)脫水效果不良的各種影響因素,以某電廠實(shí)際運(yùn)行情況為例,從設(shè)備運(yùn)行故障方面分析石膏含水率超標(biāo)的原因,并根據(jù)設(shè)備問(wèn)題采取相應(yīng)的處理措施,提高真空皮帶脫水機(jī)的脫水效率,為同類電廠優(yōu)化石膏脫水系統(tǒng)的運(yùn)行提供參考。
【關(guān)鍵詞】濕法脫硫;真空皮帶脫水機(jī);石膏含水率
石膏脫水系統(tǒng)是濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中的重要部分,石膏脫水過(guò)程即經(jīng)過(guò)石膏旋流器進(jìn)行初級(jí)分離濃縮后的底流漿液經(jīng)過(guò)真空皮帶機(jī)的給料和配料系統(tǒng)均勻地分布在濾布表面,形成濾餅,與真空盒相通的真空凹槽提供壓差推動(dòng)力,在濾餅上下壓差的推動(dòng)下,水分通過(guò)濾布流經(jīng)真空盒并最終收集在濾液池中,固體顆粒則被截留,最終在皮帶機(jī)的尾部形成含水量較低的石膏。石膏含水率>10%時(shí),堆積在石膏倉(cāng)中的石膏中水分會(huì)在自身重力作用下從底部淅出,使石膏呈流體狀從石膏卸料斗處流出。
石膏含水率主要受石膏的物理特性和脫水系統(tǒng)設(shè)備缺陷的影響。石膏的物理特性主要指Ca2SO4·2H2O含量、晶體形狀、粒徑大小、氯離子和飛灰等雜質(zhì)的含量。石膏結(jié)晶效果越好、粒徑越大、氯離子含量越低、飛灰等雜質(zhì)含量越低,越有利于石膏脫水。運(yùn)行故障會(huì)導(dǎo)致真空度下降,進(jìn)而導(dǎo)致石膏含水率升高。其原因有真空泵出力不足;真空盒密封水流量低,皮帶、濾布跑偏;耐磨帶磨損;真空盒損壞;真空盒與輸送帶之間間隙過(guò)大;真空系統(tǒng)泄露。這些因素真空度偏高,出力不足,石膏含水率高。
1.某廠石膏含水率較高的原因
根據(jù)該廠的實(shí)際運(yùn)行情況:正常情況下,石膏脫水系統(tǒng)運(yùn)行,真空泵密封水流量7-14m3/h,皮帶機(jī)濾餅厚度20-30mm,真空泵電流135A左右,真空度達(dá)到-0.04MPa,石膏含水率<10%。但實(shí)際運(yùn)行中,在真空泵密封水和皮帶濾餅厚度正常的情況下,真空泵電流只有122A左右,真空度只有-0.28MPa,石膏含水率達(dá)到16%,有時(shí)甚至更好,石膏倉(cāng)底部有大量的液態(tài)石膏流出。運(yùn)行中密封水系統(tǒng)、皮帶、濾布等均無(wú)異常,拆檢發(fā)現(xiàn)以下設(shè)備缺陷。
1.1真空盒破損
真空盒的破損主要集中在兩個(gè)位置:(1)真空盒與支撐梁頭部連接處。該處損壞的原因是由于支撐頭部平面密封不嚴(yán),空氣從密封槽與支撐梁頭部平面的間隙中漏進(jìn)真空系統(tǒng),形成流道,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行會(huì)使密封槽和支撐梁頭部平面的間隙增大,使支撐梁頭部、真空盒和真空槽發(fā)生磨損;(2)每段真空盒的連接處由于真空流道從大到小發(fā)生突變,氣體和水會(huì)在此處產(chǎn)生渦流,使真空盒內(nèi)部發(fā)生磨損。
1.2 BUTA密封失效
BUTA密封位于真空盒與密封槽之間,為軟質(zhì)橡膠帶,放在真空盒與密封槽連接螺絲的兩邊,共4條,類似于墊片,起密封作用。BUTA密封由于長(zhǎng)期被壓縮,內(nèi)部彈性失去,加之長(zhǎng)期受到酸性液體腐蝕,使其沒(méi)有了彈力,密封的作用失效。由于BUTA密封沒(méi)有了彈力,使密封槽和真空盒之間的間隙增大,加上密封槽和真空盒的連接螺絲沒(méi)有繼續(xù)打緊,使真空從該密封處漏入真空系統(tǒng),使系統(tǒng)內(nèi)真空度增大。
1.3密封槽磨損
密封槽位于皮帶與真空盒之間,底部有槽孔,用于安裝螺絲懸吊真空盒,頂部有一條深3mm的槽,用于行走耐磨帶,由于密封槽相對(duì)靜止,運(yùn)行中耐磨帶上表面由于受到皮帶的摩擦力而隨皮帶行走,下表面與密封槽摩擦、滑動(dòng),皮帶運(yùn)行時(shí)耐磨帶上下表面都會(huì)有密封水,在密封槽和皮帶之間起潤(rùn)滑和密封的作用。因此,密封槽的缺陷只要是因?yàn)槟Σ烈鸬模饕腔降撞颗c耐磨帶的摩擦磨損(1mm)以及滑道邊沿磨損。
由于耐磨帶與皮帶之間的間隙在2mm,當(dāng)密封槽滑道磨損量1mm時(shí),耐磨帶與皮帶的間隙可達(dá)到3mm,導(dǎo)致真空泄露,系統(tǒng)真空度增大,脫水效果下降。
2.石膏含水率偏高的處理措施
2.1材料準(zhǔn)備
針對(duì)以上因素,處理時(shí)需要更換密封槽、BUTA密封盒真空槽。鑒于真空皮帶脫水機(jī)真空盒磨損嚴(yán)重,并經(jīng)過(guò)調(diào)研,決定從材質(zhì)方面予以適當(dāng)改進(jìn),采用不銹鋼316L,厚度4mm,耐磨損、耐腐蝕。由于設(shè)備廠家沒(méi)有進(jìn)行過(guò)相應(yīng)的改造,因此本次改造嚴(yán)格按照原有真空盒進(jìn)行加工,加工過(guò)程中應(yīng)注意以下幾個(gè)方面:
(1)原有的真空盒分8段共8米長(zhǎng),當(dāng)每段的長(zhǎng)度不一致,且為了加工和安裝方便,整個(gè)真空盒分3段加工,每段長(zhǎng)度可隨意選擇,以長(zhǎng)度相差不大為宜,既避免了因段數(shù)過(guò)多添加的墊片過(guò)多易導(dǎo)致真空泄漏,也減少了真空盒連接處擋板的個(gè)數(shù)和安裝時(shí)螺絲的使用量。分3段加工,考慮到真空盒與支撐梁頭部之間和真空盒之間的4個(gè)墊片的厚度,真空盒總長(zhǎng)控制在7980mm左右,余量用墊片調(diào)整。
(2)真空盒上表面兩排螺絲孔寬度必須與密封槽螺絲寬度保持一致,且螺絲孔兩邊的平面寬度必須滿足BUTA密封的位置,否則會(huì)因?yàn)锽UTA密封不嚴(yán)導(dǎo)致真空從螺絲孔處泄漏。
(3)真空盒兩端螺絲連接面板必須與支撐梁頭部螺絲孔保持一致,且真空盒高度必須與支撐梁頭部上表面保持水平,避免安裝時(shí)密封槽、支撐梁頭部和真空盒3者之間形成三角形,導(dǎo)致真空泄露。
(4)真空盒上的PVC增強(qiáng)軟管應(yīng)個(gè)濾液管連接處的位置對(duì)應(yīng),避免發(fā)生錯(cuò)位現(xiàn)象。
2.2設(shè)備安裝
密封系統(tǒng)安裝可根據(jù)如下順序進(jìn)行:將螺絲插入密封槽螺絲孔,并將密封槽就位放在支撐梁頭部之上,可用幾條槽鋼或鋼管將其懸吊在真空皮帶機(jī)兩端橫梁上;將真空盒連接好并固定在支撐梁的兩端;在真空盒上表面螺絲孔兩端貼BUTA密封;將密封槽上的螺絲逐個(gè)插入真空盒,打緊;利用氣動(dòng)支撐裝置將整個(gè)密封盒提升至皮帶下方,并控制間隙;最后安裝真空盒與濾液管之間的PVC增強(qiáng)軟管。安裝過(guò)程中應(yīng)注意一下幾個(gè)方面。
(1)BUTA密封沿真空盒延伸方向貼好后,需在支撐梁頭部的上表面打折密封橫截面,使整個(gè)BUTA密封呈閉環(huán)形狀,避免真空從支撐梁上表面與密封槽之間泄露。
(2)當(dāng)真空盒與支撐梁頭部水平面不在同一平面時(shí),可通過(guò)端部連接螺絲予以調(diào)整,即將頭部的螺絲孔擴(kuò)長(zhǎng)呈圓柱形槽,然后上下調(diào)整真空盒的位置。螺絲孔擴(kuò)大時(shí)應(yīng)注意防護(hù),避免皮帶燒壞。
(3)真空盒安裝后由于只有兩邊固定,中間呈吊橋狀,可用槽鋼等進(jìn)行支撐,方便調(diào)整耐磨帶與皮帶之間的間隙。如果真空盒呈扭曲狀,可在盒兩側(cè)分別添加適當(dāng)厚度的墊片,避免耐磨帶與皮帶的間隙有的位置過(guò)大,有的過(guò)小,最終使每段間隙在2mm左右。
3.石膏脫水系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行調(diào)試
設(shè)備安裝結(jié)束后,檢查各部件和密封水管等連接情況,先對(duì)設(shè)備空載試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)皮帶、濾布、托輥、密封水和耐磨帶運(yùn)行情況良好,隨后啟動(dòng)真空泵進(jìn)行正常脫水,當(dāng)濾布鋪滿石膏時(shí),真空泵電流137A左右,真空度降到-0.52MPa,其它各項(xiàng)參數(shù)運(yùn)行良好。通過(guò)對(duì)石膏含水率進(jìn)行化驗(yàn)分析,含水率在9.8%左右。
4.結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)本次改造,徹底解決了我廠真空皮帶脫水機(jī)石膏含水率偏高的弊端。本次改造真空盒采用不銹鋼316L代替PVC,該材質(zhì)既能防止真空盒受到酸性腐蝕,也有效解決了真空盒內(nèi)因氣水渦流引起的內(nèi)壁磨損,與采購(gòu)原廠產(chǎn)品相比,大大節(jié)約了經(jīng)濟(jì)成本。改造效果良好。
【參考文獻(xiàn)】
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